10.已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a3=7,S4=24,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn=n2+an
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)求數(shù)列$\left\{{\frac{b_n}{2^n}}\right\}$的前n項(xiàng)和Bn

分析 (1)根據(jù)等差數(shù)列的通項(xiàng)公式和求和公式求出a1,和d,即可得到數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式,再根據(jù)數(shù)列的遞推公式即可求出{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)當(dāng)n=1時(shí)求出B1,當(dāng)n≥2時(shí),利用錯(cuò)位相減法求數(shù)列$\left\{{\frac{b_n}{2^n}}\right\}$的前n項(xiàng)和Bn,驗(yàn)證首項(xiàng)后得答案.

解答 解:(1)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)為a1,公差為d,
則由a3=7,S4=24,得$\left\{\begin{array}{l}{{a}_{1}+2d=7}\\{4{a}_{1}+\frac{4×3×d}{2}=24}\end{array}\right.$,解得a1=3,d=2.
∴an=3+2(n-1)=2n+1.
∵Tn=n2+an=n2+2n+1=(n+1)2,
當(dāng)n=1時(shí),b1=4,
當(dāng)n≥2
∴Tn-1=n2
∴bn=Tn-Tn-1=2n+1,
當(dāng)n=1時(shí),b1=3≠4,
∴bn=$\left\{\begin{array}{l}{4,n=1}\\{2n+1,n≥2}\end{array}\right.$,
(2)當(dāng)n=1時(shí),$\frac{_{1}}{{2}^{1}}=\frac{4}{2}=2$;
當(dāng)n≥2時(shí),$\frac{_{n}}{{2}^{n}}=\frac{2n+1}{{2}^{n}}$.
∴B1=2,
當(dāng)n≥2時(shí),${B}_{n}=2+\frac{5}{{2}^{2}}+\frac{7}{{2}^{3}}+…+\frac{2n-1}{{2}^{n-1}}+\frac{2n+1}{{2}^{n}}$,
則$\frac{1}{2}{B}_{n}=1+\frac{5}{{2}^{3}}+…+\frac{2n-1}{{2}^{n}}+\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$,
得$\frac{1}{2}{B}_{n}=\frac{9}{4}+\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{2}^{3}}+…+\frac{1}{{2}^{n-1}}-\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$=$\frac{9}{4}+\frac{\frac{1}{4}(1-\frac{1}{{2}^{n-2}})}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$
=$\frac{9}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{{2}^{n-1}}-\frac{2n+1}{{2}^{n+1}}$=$\frac{11}{4}-\frac{2n+5}{{2}^{n+1}}$.
∴${B}_{n}=\frac{11}{2}-\frac{2n+5}{{2}^{n}}$,
驗(yàn)證n=1時(shí)成立,
∴${B}_{n}=\frac{11}{2}-\frac{2n+5}{{2}^{n}}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列遞推式,考查等差關(guān)系的確定,訓(xùn)練了錯(cuò)位相減法求數(shù)列的前n項(xiàng)和,是中檔題.

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